某雌雄同株异花植物的籽粒颜色受两对基因A(a)和B(b)控制,这两对基因与籽粒颜色的关系如图所示。籽粒非甜味与甜味则受基因D(d)控制。上述三对基因独立遗传。现有红色甜味纯合子和白色非甜味(aaBBdd)的种子,欲培育纯合紫色甜味品种。
回答下列问题:
(1)基因A的载体是 ____,基因具有_____遗传信息的双重功能。
(2)就籽粒颜色分析,白色籽粒杂合子的基因型是______________。
(3)若采用杂交育种,该植株的优势是______,培育时要从F2代中获取紫色甜味品种连续自交的原因是______,F2紫色甜味品种中杂合子概率是_______。
(4)若采用单倍体育种,该过程涉及的原理有______。请用遗传图解表示其过程(说明:选育结果只需写出所选育品种的基因型、表现型)。_____________
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某雌雄同株异花植物的籽粒颜色受两对基因A(a)和B(b)控制,这两对基因与籽粒颜色的关系如图所示。籽粒非甜味与甜味则受基因D(d)控制。上述三对基因独立遗传。现有红色甜味纯合子和白色非甜味(aaBBdd)的种子,欲培育纯合紫色甜味品种。
回答下列问题:
(1)基因A的载体是 ____,基因具有_____遗传信息的双重功能。
(2)就籽粒颜色分析,白色籽粒杂合子的基因型是______________。
(3)若采用杂交育种,该植株的优势是______,培育时要从F2代中获取紫色甜味品种连续自交的原因是______,F2紫色甜味品种中杂合子概率是_______。
(4)若采用单倍体育种,该过程涉及的原理有______。请用遗传图解表示其过程(说明:选育结果只需写出所选育品种的基因型、表现型)。_____________
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某雌雄同株植物,花的颜色由两对基因(B和b、D和d)控制,其基因型与表现型的对应关系见表。已知b基因是基因碱基对缺失所致,如图为该基因与其mRNA杂交的示意图,①-⑦表示基因的不同功能区,请回答下列问题。
基因型 | B dd | B DD bb_ | B Dd |
表现型 | 红色 | 白色 | 粉色 |
(1)纯合白色植株和纯合红色植株作亲本杂交,子一代全部是粉色植株。该纯合白色亲本的基因型可能是____________
(2)为了探究两对基因(B和b、D和d)遗传时是否遵循自由组合定律。某课题小组选用了BbDd粉色植株自交实验。实验结果(不考虑交叉互换、基因突变、染色体变异)及相应的结论:
①若子代植株的花色及比例为____________,则这两对基因遵循自由组合定律。
②若子代植株花色及比例为粉色:红色:白色=2:1:1,则粉色植株(BbDd)测交后代中,子代粉色植株的概率是____________。
(3)图2中,若已知b基因编码的氨基酸排列顺序,________(能/不能)确定b基因转录的mRNA的碱基排列顺序,理由是____________________________。
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某雌雄同株植物花的颜色由两对基因(A和a,B和b)控制,A基因控制色素合成(A:出现色素,AA和Aa的效应相同),该色素随细胞液PH降低而颜色变浅。其基因型与表现型的对应关系见下表。
基因型 | A Bb | A bb | A BB aa ; |
表现型 | 粉色 | 红色 | 白色 |
写出AABb(粉花)和AAbb(红花)杂交的遗传图解。
___________________________________________________
(2)为了探究两对基因(A和a,B和b)是否在同一对同源染色体上,某课题小组选用了AaBb粉色植株自交实验。
①实验步骤:
第一步:粉色植株(AaBb)自交。
第二步:观察并统计子代植株____________________。
②实验可能的结果(不考虑交叉互换)及相应的结论:
a.若子代植株花色为粉色:白色=1:1,则两对基因在一对同源染色体上,在A图中图示。
b.若子代植株花色为_________,则两对基因在两对同源染色体上,在B图中图示。
c.若子代植株花色为_________,则两对基因在一对同源染色体上,在C图中图示。
竖线()表示相关染色体,请用点(•)表示相关基因位置,在下图圆圈中画出a、b、c三种情况基因和染色体的关系。
_________
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某雌雄同株植物花的颜色由两对基因( A和a,B和b)控制。其基因型与表现型的对应关系见下表,请回答下列问题.
基因组合 | A__Bb | A__bb | A__BB或aa_ _ |
花的颜色 | 粉色 | 红色 | 白色 |
(1)现有纯合白花植株和纯合红花植株做亲本进行杂交,产生的子一代花色全是红色,则亲代白花的基因型 。
(2)为探究两对基因( A和a,B和b)的遗传是否符合基因的自由组合定律,某课题小组选用基因型为AaBb的植株进行测交。
实验步骤:
第一步:对基因型为AaBb的植株进行测交。
第二步:观察并统计子代植株花的颜色和比例。
预期结果及结论:
①如果子代花色及比例为 ,则两对基因的遗传符合基因的自由组合定律,可表示为下图第一种类型(竖线表示染色体,黑点表示基因在染色体上的位置)。
②如果子代植株花色出现其他分离比,则两对基因的遗传不符合基因的自由组合定律。请你在答题卡的图示方框中补充其它两种类型。
(3)若上述两对基因的遗传符合自由组合定律,则基因型为AaBb的植株自交后代中:红花植株中a的基因频率是 (用分数表示),粉花植株的基因型有 种,其中杂合子占 %。
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(12分)某雌雄同株植物花的颜色由两对基因( A和a,B和b)控制。其基因型与表现型的对应关系见下表,请回答下列问题.
基因组合 | A__Bb | A__bb | A__BB或aa__ __ |
花的颜色 | 粉色 | 红色 | 白色 |
(1)现有纯合白花植株和纯合红花植株做亲本进行杂交,产生的子一代花色全是红色,则亲代白花的基因型____________。
(2)为探究两对基因( A和a,B和b)的遗传是否符合基因的自由组合定律,某课题小组选用基因型为AaBb的植株进行测交。
实验步骤:
第一步:对基因型为AaBb的植株进行测交。
第二步:观察并统计子代植株花的颜色和比例。
预期结果及结论:
①如果子代花色及比例为 ______________________,则两对基因的遗传符合基因的自由组合定律,可表示为下图第一种类型(竖线表示染色体,黑点表示基因在染色体上的位置)。
②如果子代植株花色出现其他分离比,则两对基因的遗传不符合基因的自由组合定律。请你在答题卡的图示方框中补充其它两种类型。
(3)若上述两对基因的遗传符合自由组合定律,则基因型为AaBb的植株自交后代中:红花植株中a的基因频率是_____(用分数表示),粉花植株的基因型有_____种,其中杂合子占________%。
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黄瓜是雌雄同株异花的二倍体植物,果皮颜色(绿色和黄色)受一对等位基因控制,为了判断这对相对性状的显隐性关系,甲乙两同学分别从某种群中随机选取两个个体进行杂交实验,请回答:
(1)甲同学选取绿果皮植株与黄果皮植株进行正交与反交,观察F1的表现型。请问是否一定能判断显隐性? _________,为什么?__________________________________________________。
(2)乙同学做了两个实验,实验一:绿色果皮植株自交;实验二:上述绿色果皮植株做父本、黄色果皮植株做母本进行杂交,观察F1的表现型。
①若实验一后代有性状分离,即可判断____________________为显性。
②若实验一后代没有性状分离,则需通过实验二进行判断。
实验二中,绿色果皮植株做父本、黄色果皮植株做母本进行杂交,对母本的简要操作流程可表示为:____________________________________________________________。
若实验二后代____________________,则绿色为显性;
若实验二后代____________________,则黄色为显性。
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已知某植物籽粒的颜色分为红色和白色两种。现将一红色籽粒的植株A进行测交,子代出现红色籽粒与白色籽粒的比是1:3,对这种杂交现象的推测合理的是
A. 红、白色籽粒是由一对等位基因控制的
B. 子代植株中白色籽粒的基因型有两种
C. 植株A产生的两种配子比例一定为1:3
D. 若子代红色籽粒植株自交出现9:7的性状分离比
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某雌雄同株的高等绿色植物具有茎的颜色(绿茎、紫茎)和花的颜色(红花、白花) 两对相对性状,其中一对相对性状受一对等位基因控制,另一对相对性状受两对等位基因控制,3对基因分别位于3对同源染色体上。现用一株绿茎、红花植株与一株紫茎、白花植株杂交得到F1再用F1自交得到F2,统计结果如表:(子代数量足够多)
F1表现型及比例 | 全为紫茎、红花 |
F2表现型及比例 | 紫茎、红花:紫茎、白花:绿茎、红花:绿茎、白花=27:21:9:7 |
请分析回答下列问题:
(1)在绿茎与紫茎这对相对性状中属于显性性状的是_______。F1紫茎植株自交得到的F2中同时出现了绿茎和紫茎,遗传学上把这种现象称为____________________________。
(2)花色的遗传符合基因的_________定律,理由是______________________ 。
(3)在F2白花中纯合子的比例为________,在F2的紫茎白花植株中自交不发生性状分离的比例是___________________。
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某雌雄同株植物花的颜色由两对基因(A和a,B和b)控制,A基因控制色素的合成(A:出现色素,AA和Aa的效应相同),B为修饰基因,淡化颜色的深度(B:修饰效应出现,BB和Bb的效应不同)。其基因型与表现型的对应关系见下表,请回答下列问题:
(1)若A基因在解旋后,其中一条母链上的碱基G会被碱基T所替代,而另一条链正常,则该基因再连续复制n次后,突变成的基因A1与基因A的比例为 。
(2)为探究两对基因(A和a,B和b)是在同一对同源染色体上,还是在两对同源染色体上,某研究小组选用AaBb粉色植株自交进行探究。
①实验假设:这两对基因在染色体上的位置存在三种类型,请你在下表中补充画出其它两种类型(用横线表示染色体,黑点表示基因在染色体上的位点)。
②实验方法:粉色植株自交。
③实验步骤:第一步:粉色植株自交。
第二步:观察并统计子代植株花的颜色和比例。
④实验可能的结果(不考虑交叉互换)及相应的结论:
a、若子代植株的花色及比例为______________,两对基因在染色体上的位置符合甲类型;
b、若子代植株的花色及比例为______________,两对基因在染色体上的位置符合乙类型;
c、若子代植株的花色及比例为粉色:红色:白色=2:1:1,两对基因在染色体上的位置符合丙类型。
(3)纯合白色植株和纯合红色植株杂交,产生子代植株花全是粉色。请写出可能出现这种结果的亲本基因型:纯合白色植株 ;纯合红色植株 。
(4)有人认为白色植株的出现可能是基因突变或染色体组加倍所致。请设计实验进行判断。
实验方案: 。
预测结果及结论:若观察到 ,则为染色体组加倍所致;否则为基因突变所致。
(5)人工诱导多倍体的方法有用 或 处理萌发的种子或幼苗,从而抑制________________的形成,导致染色体不能移向细胞的两极,细胞不分裂,最终引起细胞内染色体数加倍。
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某雌雄同株植物花的颜色由两对独立遗传的基因控制,A基因控制色素合成(A:出现色素,AA和Aa的效应相同),该色素随液泡中细胞液pH降低而颜色变浅,另一基因B与细胞液的酸碱性有关。其基因型与表现型的对应关系如表所示,现以纯合白色植株和纯合红色植株作为亲本杂交,子一代全部是粉色植株,下列分析正确的是( )
基因型 | A_Bb | A_bb | A_BB、aa_ _ |
表现型 | 粉色 | 红色 | 白色 |
A.纯合红色植株与纯合白色植株杂交,后代一定表现为粉色
B.双杂合粉色植株自交,后代粉色︰红色︰白色=9︰3︰4
C.杂交亲本的基因型组合一定是AABB×AAbb
D.纯合白色植株的基因型有AABB、aaBB和aabb三种
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